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利用生物模板法制备钒酸铋光催化剂降解废水四环素的性能研究
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作者 钱晟 杨依婕 +6 位作者 缪应荣 方应瞳 李兴勇 刘娜 张伟 胡鹏 陈玉保 《材料导报》 北大核心 2025年第21期20-26,共7页
随着抗生素在医药和农业中的大量使用,水污染问题日益突出,迫切需要开发有效的处理技术。光催化技术因环保、高效的特点在水处理领域受到广泛关注。本工作采用生物模板法,以不同生物质为模板,利用单相钒酸铋(BiVO_(4))设计合成了性能优... 随着抗生素在医药和农业中的大量使用,水污染问题日益突出,迫切需要开发有效的处理技术。光催化技术因环保、高效的特点在水处理领域受到广泛关注。本工作采用生物模板法,以不同生物质为模板,利用单相钒酸铋(BiVO_(4))设计合成了性能优异的钒酸铋催化剂,研究了其对含盐酸四环素(TCH)废水的光降解能力。结果表明,以马尾草为模板合成的催化剂(MB)比表面积达1.2383 m^(2)/g,平均孔径是溶胶-凝胶法制备的催化剂的2倍,其电化学阻抗谱也有着最小的奈奎斯特半径,表明其光催化过程中载流子迁移效率最高,因而表现出最佳性能:在1 h内有效降解TCH,降解率近70%。本工作揭示了钒酸铋的制备策略和性能优化策略,可为抗生素污水的处理提供潜在解决方案。 展开更多
关键词 生物模板法 四环素(tch) 钒酸铋光催化剂 废水处理 光催化
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MOF衍生FeOOH-MnO_(x)活化PMS降解盐酸四环素 被引量:2
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作者 陆正义 王永全 +3 位作者 蔡蓝燕 曾静 叶荣斌 洪俊明 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第12期6935-6948,共14页
以金属有机框架(Mn-MOF-74)为前驱体,通过煅烧后引入Fe^(2+)合成Fe OOH-Mn O_(x),并将其作为催化剂有效活化过硫酸盐降解盐酸四环素(TCH).通过X射线粉末衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)等表征证明催化剂为交织多面体结构.BET测试表明F... 以金属有机框架(Mn-MOF-74)为前驱体,通过煅烧后引入Fe^(2+)合成Fe OOH-Mn O_(x),并将其作为催化剂有效活化过硫酸盐降解盐酸四环素(TCH).通过X射线粉末衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)等表征证明催化剂为交织多面体结构.BET测试表明Fe OOH-Mn O_(x)的比表面积约为改性前的2.25倍,为暴露更多的活性位点提供了条件.在最佳条件下(10mg/L TCH,0.1g/L催化剂,1mmol/L PMS),FeOOH-Mn O_(x)/PMS体系中TCH去除率为92.5%,在无机离子干扰和真实水环境下具有良好的稳定性和适应性.电子顺磁共振(EPR)和猝灭实验结果表明O_(2)^(·-)为降解体系中的主要活性物质.XPS结果显示了Fe^(2+)的成功引入,Fe、Mn共存可以促进Mn(Ⅲ)/Mn(Ⅱ)和Fe(Ⅲ)/Fe(Ⅱ)的转化,加快电子转移速率,进一步提高催化性能. 展开更多
关键词 盐酸四环素(tch) MnO_(x) FEOOH O_(2)^(·-) 过一硫酸盐(PMS)
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TiO_(2)/Ti电催化膜电极的制备及其对盐酸四环素废水的处理 被引量:3
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作者 王虹 万勇 +1 位作者 惠洪森 袁梦 《天津工业大学学报》 CAS 北大核心 2021年第2期8-13,共6页
为高效降解盐酸四环素(TCH)废水,以氢氧化钠、乙醇和水为溶剂,以平板微孔钛膜为钛源和基膜,采用水热法制备出原位生长二氧化钛纳米线的钛基电催化膜(TiO_(2) NWs/Ti膜)。运用扫描电子显微镜(FESEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD... 为高效降解盐酸四环素(TCH)废水,以氢氧化钠、乙醇和水为溶剂,以平板微孔钛膜为钛源和基膜,采用水热法制备出原位生长二氧化钛纳米线的钛基电催化膜(TiO_(2) NWs/Ti膜)。运用扫描电子显微镜(FESEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)和电化学测试等手段,对TiO_(2) NWs/Ti膜电极的形貌、晶型和电化学性能等进行表征,并以TiO_(2) NWs/Ti膜为阳极构建电催化膜反应器(ECMR)处理盐酸四环素废水。结果表明:原位生长的催化剂锐钛矿TiO_(2)纳米线直径约为40 nm,均匀生长在Ti膜上;负载TiO_(2)纳米线可以显著提高Ti膜电极的电化学性能和催化活性,在常温常压下,当盐酸四环素废水质量浓度为50 mg/L、停留时间为10 min、电流密度为0.8 mA/cm2、pH值为7.0、Na2SO4质量浓度为15 g/L、溶液体积为100 mL时,盐酸四环素去除率可达99.5%,TOC去除率可以达到70.5%,明显高于Ti膜构建ECMR(40.2%和12.8%),且经过10次重复使用,催化性能基本保持较高水平。 展开更多
关键词 TiO_(2)NWs/Ti膜 膜电极 电催化膜反应器(ECMR) 盐酸四环素(tch)废水 催化活性
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